Napelemek paraméterek
A napelemek teljesítményparaméterei elsősorban: rövidzárlati áram, nyitott áramköri feszültség, csúcsáram, csúcsfeszültség, csúcsteljesítmény, kitöltési tényező és konverziós hatékonyság.
1. rövidzárlati áram (ISC): Ha a napelem pozitív és negatív pólusai rövidzárlatúak és U =0, akkor az áram ebben az időben a cella rövidzárlati árama. A rövidzárlati áram egysége amper (A), és a rövidzárlati áram a fényintenzitás megváltozásával változik.
2. Nyíltáramú feszültség (UOC): Ha a napelem pozitív és negatív pólusai nem kapcsolódnak a terheléshez, és i =0, a napelem pozitív és negatív pólusai közötti feszültség a nyílt- áramkör feszültsége. A nyitott áramköri feszültség egysége volt (V). Az egyetlen napelemes cella nyílt áramköri feszültsége nem változik a cella területének növekedésével vagy csökkenésével, és általában 0. 5 ~ 0. 7V.
3. csúcsáram (IM): A csúcsáramot maximális működési áramnak vagy optimális működési áramnak is nevezik. A csúcsáram a működési áramra utal, amikor a napelem maximális teljesítményt ad ki. A csúcsáram egysége amper (A).
4. csúcsfeszültség (um): A csúcsfeszültséget maximális működési feszültségnek vagy optimális üzemi feszültségnek is nevezik. A csúcsfeszültség az üzemi feszültségre utal, amikor a napelem maximális teljesítményt ad ki, és a csúcsfeszültség egysége v. A csúcsfeszültség nem változik a cella területének növekedésével vagy csökkenésével, általában 0. 3}}. 5V, és a tipikus érték 0. 48V.
5. Peak Power (PM): A csúcsteljesítményt maximális kimeneti teljesítménynek vagy az optimális kimeneti teljesítménynek is nevezik. A csúcsteljesítmény a napelem maximális kimeneti teljesítményére vonatkozik normál működési vagy vizsgálati körülmények között, azaz a csúcsáram és a csúcsfeszültség terméke: PM === im × um. A csúcsteljesítmény egység W (watt). A napelemek csúcsteljesítménye a napenergia besugárzástól, a napenergia -spektrum eloszlásától és a cella üzemi hőmérsékletétől függ. Ezért a napelemek mérését standard körülmények között kell elvégezni. A mérési standard az Európai Bizottság 101 szabványa, és a feltételek: Besurance LKW/㎡, Spectrum AML.5 és teszt hőmérséklet 25 fok.
6. Töltési tényező (FF): A kitöltési tényezőt görbe tényezőnek is nevezzük, amely a napelem maximális kimeneti teljesítményének és a nyitott áramköri feszültség és a rövidzárási áram eredményének arányára utal. A számítási képlet ff=PM/(ISC × UOC). A kitöltési tényező fontos paraméter a napelemek kimeneti tulajdonságainak értékeléséhez. Minél magasabb az értéke, annál nagyobb a napelemek kimeneti tulajdonságai, és annál magasabbak a cella fotoelektromos konverziós hatékonysága.
A sorozat és a párhuzamos ellenállás nagyobb hatással van a kitöltési tényezőre. Minél kisebb a napelemek sorozat ellenállása, annál nagyobb a párhuzamos ellenállás, és annál nagyobb a töltési tényező együtthatója. A töltési tényező együtthatója általában a {{0}}. 5 és 0,8 között van, és százalékban is kifejezhető.
7. Konverziós hatékonyság (η): A konverziós hatékonyság a napelem maximális kimeneti teljesítményének arányára utal, amikor azt a cellán besugárzott napenergia -energiára világítják. Vagyis: η=pm (a cella csúcshatékonysága)/a (a cella területe) × PIN (beeső fényteljesítmény egységenként), ahol PIN=lkw/㎡ {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 3}} MW/CM2.
